能源 

激光聚变研究

使用高功率激光器照射含有氘的燃料盒,产生高温、高密度的等离子体,并发生核聚变反应。一塑料罐的海水 (20 L) 中含有的氘 (0.6 g) 通过核聚变产生的清洁能源相当于 250 塑料罐的石油,我们正在尝试人工制造这种能源。我们正在发展高功率激光器技术,这是实现激光聚变、应用以离子、电子和中子为代表的量子束以及研发新光学材料的关键。

高能激光器正是开启光的意想不到的可能性的”关键使能技术”。高能激光器将在“能源”、“环境”、“医疗”、“太空”、“材料”领域发现多种类型的用途。我们推动了世界最高水平的高能激光器的实际开发,并通过创造新价值,为实现可持续社会做出贡献。

激光器工艺技术的开发

近年来,制造业中日益使用激光器作为工具。利用激光器,我们可以通过控制激光输出、波长、时间和空间特性来处理以前无法处理的事情。例如,当我们开发的高能激光脉冲照射到金属材料上时,可以立即产生超过 10,000 atm 的高压状态。结果是,冲击波在材料内部传播,提高了疲劳强度。我们将致力于通过调整光相关产品来开发创新的激光器工艺技术。

新型光学材料的开发

创造具有高质量和高功能的新型光学材料是下一代研究(如激光惯性聚变研究、创新高功率激光器基础技术开发等)所需的核心技术之一。我们正在克服挑战,开发激光控制和激光放大材料来产生可激发核聚变反应的高能激光脉冲,并开发闪烁体材料以检测聚变反应中产生的光子和量子粒子。